ලිහිල් ද්‍රව්‍ය

කර්තෘ: Laura McKinney
මැවීමේ දිනය: 3 අප්රේල් 2021
යාවත්කාලීන දිනය: 1 ජුලි 2024
Anonim
සෑම දිනකම LIFTING සහ LYMPHODRAINAGE සඳහා මිනිත්තු 15 ක මුහුණේ සම්බාහනය.
වීඩියෝ: සෑම දිනකම LIFTING සහ LYMPHODRAINAGE සඳහා මිනිත්තු 15 ක මුහුණේ සම්බාහනය.

අන්තර්ගතය

එම නල ද්රව්ය බලවේගයක තිරසාර ක්‍රියාකාරිත්වය හමුවේ ඒවායේ ව්‍යුහය කැඩීමෙන් හෝ උල්ලංඝනය කිරීමෙන් තොරව ප්ලාස්ටික් හා තිරසාර විරූපණයට ඔවුන් සමත් ය. ඇත්තෙන්ම ඒවායේ ලක්‍ෂණයක් නම් තිරසාර කල්පවත්නා ආතති තන්තු හෝ කුඩා ප්‍රමාණයේ නූල් මඟින් නමුත් එම ස්වභාවයම ලබා ගැනීමයි.

නරක් වන ද්‍රව්‍ය හරියටම ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙයකි බිඳෙන සුළු ද්‍රව්‍ය. නමුත් ඔවුන් සමඟ පටලවා නොගත යුතුය අනුකූල ද්රව්ය.

මෙයින් අදහස් කරන්නේ නල ද්‍රව්‍ය බිඳ දැමිය නොහැකි බව නොවේ; ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔවුන් එසේ කරන්නේ, නමුත් කුප්‍රකට විරූපණයන්ට ගොදුරු වීමෙන් පසුව ය. එසේම, ඇලෙන සුළු ද්‍රව්‍ය මෘදු බව එයින් අදහස් නොවේ; එහි විරූපණයට අවශ්‍ය බලය සැලකිය යුතු වන අතර දුර්වල බලවේග හමුවේ එහි හැඩය වෙනස් වන අතර සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රත්‍යාස්ථ හා ආපසු හැරවිය හැකි ය.

එම ductile ද්රව්ය විකෘති කිරීම, ඊට අමතරව, එය ඉදිරියේ වැඩි කළ හැකිය උණුසුම්හි ආන්තිකයන් කරා නොපැමිණීම උණු කොට, සහ වක්‍රව මනිනු ලබන්නේ ප්‍රත්‍යාස්ථතාවයෙන්, විශේෂයෙන් ලෝහ වල ය. දෙවැන්න ඒවායින් වඩාත් සුලභ ductile ද්‍රව්‍ය වේ පරමාණු ඒවා එකිනෙකට ලිස්සා යා හැකි පරිදි වින්‍යාස කර ඇති අතර එමඟින් විවිධ ඝනකමේ වයර් සහ නූල් නිපදවීමට ඉඩ සලසයි.


එහි දී ඩක්ටයිල් ද්‍රව්‍ය අගය කරනු ලැබේ ලෝහ විද්‍යාත්මක හා මෙවලම් සෑදීමේ කර්මාන්තයකැඩීමට පෙර ඒවාට නිශ්චිත හැඩයන් ගත හැකි බැවිනි. කෙසේ වෙතත්, නොකඩවා හා නැවත නැවත විරූපණය වීමට තුඩු දෙනු ඇත විඩාව ලෝහය සහ එහි බිඳවැටීම, විකෘති බලය බලපාන ප්‍රදේශයේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම මගින් තවදුරටත් සාක්ෂි දරයි.

නල ද්රව්ය සඳහා උදාහරණ

  1. යකඩ. යකඩ ලෙසද හැඳින්වෙන අතර Fe සංකේතයෙන් සංකේතවත් කෙරෙන එය පෘථිවි කබොලෙහි බහුලව දක්නට ලැබෙන සිව්වන මූලද්‍රව්‍යය වන අතර ග්‍රහලෝකයේ ස්කන්ධය බහුල වන හෙයින් ග්‍රහයාගේ හරය යකඩ හා නිකල් වලින් සෑදී ඇත දියර තත්වයචලනය වන විට බලවත් චුම්භක ක්ෂේත්රයක් උත්පාදනය කරයි. එය චුම්භක ලක්‍ෂණ සහ තද බව සහ ඝනත්වය සහිත අළු පැහැ ගැන්වෙන ලෝහයකි. එම නිසා එහි පිරිසිදු තත්ත්‍වයේ දෙවැන්න එය ප්‍රයෝජනවත් වීම වළක්වයි, එබැවින් වානේ පවුල ලබා ගැනීම සඳහා එය කාබන් මිශ්‍ර කර ඇති අතර එම මූලද්‍රව්‍යයේ අනුපාතය අනුව වැඩි හෝ අඩු නම්‍යශීලී හා අඩු වැඩි වශයෙන් ප්‍රතිරෝධී විය හැකිය.
  2. දැව. එහි ස්වභාවය සහ එහි පවතින තෙතමනය ප්‍රතිශතය මෙන්ම එහි ඇති ගැට වල පිහිටීම අනුව එය තරමක් දුරට කාබනික ද්‍රව්‍යයකි. කෙසේ වෙතත්, තන්තුමය බැවින් එහි ධාන්‍යයට ලම්බක බලයන් මඟින් එය පහසුවෙන් විවෘත කළ හැකිය.
  3. වානේ. මෙම නම හැඳින්වෙන්නේ ඒ මිශ්රණය යකඩ හා කාබන් වලින් (2.14%දක්වා) දෘඩ හා සාපේක්ෂව ඇලෙන සුළු ද්‍රව්‍යයක් ලබා දෙයි, විශේෂයෙන් බෝරෝන් සමඟ එකතු වී මතුපිට දෘ ness තාව සහ ඉතා ඉහළ ductility වයර් සෑදීම හෝ ඉදිකිරීම් අංශයේ භාවිතා කරන විඛාදන වානේ. මෙය කොන්ක්‍රීට් කැඩීමෙන් තොරව බරට ඔරොත්තු දීම සුදුසු නමුත් බර මානය අනුව අවම විරූපණයන්ට ඉඩ සලසයි.
  4. සින්ක්. සින්ක් (Zn), එහි ජීවීන්ගේ අත්‍යවශ්‍ය අංගයකි පිරිසිදු රාජ්යය එයට ඉහළ ductility හා නම්‍යශීලී බවක් ඇත, එබැවින් එය තහඩු වලට පෙරළීමට, ආතතියට හා විකෘති කිරීමට හැකි නමුත් අනෙකුත් මූලද්‍රව්‍ය වලින් අවම වශයෙන් අපද්‍රව්‍ය තිබීම එය බිඳෙන සුළු හා බිඳෙන සුළු කිරීමට ප්‍රමාණවත් වේ. පිත්තල මඟින් නිපදවන මිශ්‍ර ලෝහ සඳහා එය අත්‍යවශ්‍ය වේ.
  5. පෙරමුණ. ආවර්තිතා වගුවේ ඇති මෙම ලෝහමය මූලද්‍රව්‍යය, පීබී සංකේතය සමඟ එකල ලෝහමය ලෙස හඳුනා නොගත්තේ එහි අති විශාල අණුක නම්‍යතාවය හේතුවෙන් ය. එය තද අළු, නම්‍යශීලී සහ පහසුවෙන් දිය කළ හැකි ලෝහයකි. ආවරණය කිරීමට අවශ්‍ය පරිදි ගැලපෙන පරිදි දිගු කළ හැකි බැවින් එහි අද්විතීය ductility එය අතිශයින්ම යෝග්‍ය බැවින් එය අද කේබල් ආවරණයක් ලෙස භාවිතා කරයි.
  6. පිත්තල. තඹ (70%) සහ සින්ක් (30%) මිශ්‍ර ලෝහය, එහි ඉතා ඉහළ ductility වලින් සංලක්ෂිත වන අතර එමඟින් බහාලුම් සහ බහාලුම් නිෂ්පාදනය සඳහා කදිම ද්‍රව්‍යයක් වන අතර දැඩි දෘඩතාව අවශ්‍ය නොවන මෙවලම් ද වේ. ටින් සමඟ සංයෝජනය වීමෙන් ප්‍රතිරෝධී වේ ඔක්සයිඩ් සහ ලුණු දැමීමේ යන්ත්‍රය, ඉතා සුමුදු වීමට අමතරව.
  7. ප්ලාස්ටික්. කැල්සියම්, පෙට්‍රෝලියම් ජෙලි සහ අලිපේර සංයෝග වලින් සමන්විත මෙම ප්ලාස්ටික් ද්‍රව්‍යය 1880 දී සොයා ගන්නා ලදී. සාමාන්‍යයෙන් වර්ණ වලින් සාදා ඇති අතර එය ළමා ඉගෙනුම් ලෝකය හා සම්බන්ධ වූ විට එය කැඩී නොගොස් විකෘති වීමේ හැකියාව සහ එහි සරල වැඩ වලට ඉඩ සැලසීමයි. අත්, උපකරණ හෝ ඕනෑම ආකාරයක මතුපිටකින්.
  8. තඹ. තඹ (කියු) යනු රත්තරන් සහ රිදී සමඟ සංතෘප්ත වන තද රතු පැහැති සංක්‍රාන්ති ලෝහයකි වඩා හොඳ රියදුරන් ලෝහමය විදුලිය.මෙම හේතුව නිසා, විදුලි කේබල් සහ විදුලි හා ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග යන දෙකම තැනීමේදී වඩාත් කැමති ලෝහය වන්නේ එය ආර්ථිකමය, විචක්ෂණශීලී හා නම්‍යශීලී ය.
  9. ප්ලැටිනම්. මෙම බර, හැඩ ගැස්විය හැකි සහ අළු පැහැයට හුරු අළු-සංක්‍රාන්ති ලෝහය විඛාදනයට ඔරොත්තු දෙන සහ ස්වභාවයෙන්ම අනර්ඝ බව ස්වර්ණාභරණ සහ රසායනාගාර වල අගය කොට ඇත. එහි ප්‍රතිරෝධයේ වාසිය ලබා ගන්නා වාහන, විදුලි සම්බන්ධතා සහ වෙනත් යෙදුම් සඳහා උත්ප්‍රේරක ආකලන වල ප්ලැටිනම් (පීටී) සොයා ගැනීම සාමාන්‍ය දෙයකි.
  10. ඇලුමිනියම්. ඇලුමිනියම් (ඇල්) යනු ෆෙරෝ චුම්භක නොවන ලෝහමය මූලද්‍රව්‍යයක් වන අතර පෘථිවි කබොලෙහි බහුලව දක්නට ලැබෙන තෙවන ස්ථානයයි. තුළ එය බෙහෙවින් භාවිතා වේ කර්මාන්තය එම ද්‍රව්‍ය වලින්, එය බොක්සයිට් වලින් පමණක් ලෝහයක් ලෙස උකහා ගත හැකි නමුත් එහි අඩු ගුණාංග නිසා ය ඝනත්වය, තාපය හා විදුලිය අධික ලෙස සන්නයනය කිරීම, ඉහළ විඛාදන ප්‍රතිරෝධය, ආර්ථික පිරිවැය සහ විලයනය. මේ හේතුව නිසා එය 20 වන සියවසේදී වානේ සමඟ වැඩිපුරම භාවිතා කළ ලෝහය විය. එහි ස්වාභාවික ductility ආන්තික බවක් නොපෙනුනත්, වාත්තු මිශ්‍ර ලෝහ වල මෙම ස්වභාවය ශක්තිමත් වන අතර ආතතියට හා විඛාදනයට ප්‍රතිරෝධය දැක්වීම සාමාන්‍යයෙන් සිලිකන් (5 සිට 12%දක්වා) සහ මැග්නීසියම් එකතු කිරීම තුළින් සිදු වේ.

ඔවුන්ට ඔබට සේවය කළ හැකිය

  • ස්වාභාවික හා කෘතිම ද්‍රව්‍ය සඳහා උදාහරණ
  • ප්‍රත්‍යාස්ථ ද්‍රව්‍ය සඳහා උදාහරණ
  • ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකි ද්‍රව්‍ය සඳහා උදාහරණ
  • පරිවාරක ද්‍රව්‍ය සඳහා උදාහරණ
  • අර්ධ සන්නායක ද්‍රව්‍ය සඳහා උදාහරණ
  • සුපිරි සන්නායක ද්‍රව්‍ය සඳහා උදාහරණ



අද කියවන්න

නිහතමානීකම
වසා දැමූ පද්ධති
ජීව හා අජීවී සාධක